Cтраница 1
Присоединение сильного анода к корродирующей системе ( например, к двухэлектродному или многоэлектродному корот-козамкнутому гальваническому элементу) оказывает защитное действие на коррозию системы, вызывает торможение работы коррозионных микроэлементов вследствие внешней катодной поляризации. Такое защитное действие присоединенного анода получило название протекторной защиты, а присоединенный электрод называется протектором. Уменьшение скорости электрохимической коррозии может быть достигнуто также при катодной поляризации металла приложенным извне током. [1]
Присоединение сильного анода вызывает уменьшение или даже прекращение коррозии многоэлектродных систем. Такое действие присоединенного электрода называется протекторным, а присоединенный электрод - протектором. [2]
Присоединение сильного анода к корродирующей системе ( например, к двухэлектродному или многоэлектродному корот-козамкнутому гальваническому элементу) оказывает защитное действие на коррозию системы, вызывает торможение работы коррозионных микроэлементов вследствие внешней катодной поляризации. Такое защитное действие присоединенного аиода получило название протекторной защиты, а присоединенный электрод называется протектором. Уменьшение скорости электрохимической коррозии может быть достигнуто также при катодной поляризации металла приложенным извне током. [3]
Присоединение сильного анода к корродирующей системе ( например, к двухэлектродному или многоэлектродному корот-козамкнутому гальваническому элементу) оказывает защитное действие на коррозию системы, вызывает торможение работы коррозионных микроэлементов вследствие внешней катодной поляризации. Такое защитное действие присоединенного анода получило название протекторной защиты, а присоединенный электрод называется протектором. Уменьшение скорости электрохимической коррозии может быть достигнуто также при катодной поляризации металла приложенным извне током. [4]
При обоих видах электрохимической защиты присоединение постороннего сильного анода вызывает катодную поляризацию электродов микрогальванических элементов на поверхности защищаемого металла, в результате чего анодные участки металла становятся катодами. [5]
Если поверхностные слои композиционного материала являются сильным анодом по отношению к внутренним слоям, поверхность может корродировать, обеспечивая катодную защиту сердцевины, даже если в других случаях материал будет очень чувствителен к коррозии. Преимущество этого эффекта используется для изготовления ряда плакированных материалов, особенно плакированных алюминием листовых алюминиевых сплавов, в которых прочный конструкционный сплав плакируется ( с одной или с обеих сторон) или технически чистым алюминием, или алюминиевым сплавом, служащим анодом по отношению к сердцевине. Это позволяет использовать алюминий во многих случаях, когда применение его обычно лимитируется тенденцией к питтинговой коррозии, которая может привести к перфорации материала или к значительному снижению его прочности и возможному разрушению под действием приложенных нагрузок. [7]
Увеличение площади наиболее сильного анода ( уменьшение его поляризуемости) приводит к превращению промежуточных анодов в катодное состояние. В этой системе Zn является анодом, а А1, Cd, Pb, Pt - катодами. При добавлении деполяризатора - перекиси водорода, которая сильно снижает поляризуемость наиболее эффективного в данной системе катода - Pt, можно постепенно по мере добавления Н2О2 перевести промежуточные катоды в аноды. [8]
Увеличение площади наиболее сильного анода ( уменьшение его поляризуемости) приводит к превращению промежуточных анодов в катодное состояние. В этой системе Zn является анодом, a Al, Cd, Pb, Pt - катодами. При добавлении деполяризатора - перекиси водорода, которая сильно снижает поляризуемость наиболее эффективного в данной системе катода - Pt, можно постепенно по мере добавления Н2О2 перевести промежуточные катоды в аноды. [9]
Это наглядно поясняется схемой фиг. До присоединения протектора постороннего сильного анода / 7 - - к защищаемому металлу / И работают микропары А - - К, которые и определяют коррозионное разрушение металла / VI. Действующая разность потенциалов, определяющая силу коррозионного тока /, изображена на фиг. [10]
Так, увеличение площади наиболее эффективных ( сильных) катодов вызывает перевод промежуточных катодов в аноды, наоборот, увеличение площади сильного анода или более отрицательный потенциал анода способствует переводу в катоды промежуточных анодов. Так, в системе Zn - А1 - Cd-Pb-Pt в растворе 3 % - ного NaCl при некоторых условиях анодом является цинк, остальные четыре электрода - катоды. При снижении поляризуемости наиболее сильного из катодов - платины добавлением в раствор деполяризатора - перекиси водорода удается перевести в аноды алюминий и кадмий. К этому же приводит и увеличение площади платины при неизменной поверхности остальных электродов. [11]
Так, увеличение площади наиболее эффективных ( сильных) катодов вызывает перевод промежуточных катодов в аноды, наоборот, увеличение площади сильного анода или более отрицательный потенциал анода способствует переводу в катоды промежуточных анодов. Так, в системе Zn - А1 - Cd-Pb-Pt в растворе 3 % - ного NaCl при некоторых условиях анодом является цинк, остальные четыре электрода - катоды. При снижении поляризуемости наиболее сильного из катодов - платины добавлением в раствор деполяризатора - перекиси водорода удается перевести в аноды алюминий и кадмий. К этому же приводит и увеличение площади платины при неизменной поверхности остальных электродов. [12]
Так, увеличение площади наиболее эффективных ( сильных) катодов вызывает перевод промежуточных катодов в аноды, наоборот, увеличение площади сильного анода или более отрицательный потенциал анода способствует переводу в катоды промежуточных анодов. Так, в системе Zn - - А1 - Cd-Pb-Pt в растворе 3 % - иого NaCl при некоторых условиях анодом является цинк, остальные четыре электрода - катоды. При снижении поляризуемости наиболее сильного из катодов - платины добавлением в раствор деполяризатора - перекиси водорода удается перевести в аноды алюминий и кадмий. К этому же приводит и увеличение площади платины при неизменной поверхности остальных электродов. [13]
Под действием положительного напряжения на сетке электроны мгновенно бросаются к ней, приобретая довольно большую скорость. А так как сетка сделана в виде тонкой проволочной спирали, то они пролетают сквозь нее дальше и здесь, в поле действия сильного анода, еще больше разгоняются и попадают, наконец, на анод. Короче говоря, сетка является как бы предварительным ускорителем, сильным погонщиком электронов на самых ближайших подступах к нити накала. [14]
Влияние присоединения протектора на распределение анодных. [15] |